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DESARROLLO DE CABINA DE EXPERIMENTACIÓN PARA EL CRECIMIENTO DE PLANTAS. el crecimiento de las diferentes especies de plantas. Se diseña una tarjeta con un dispositivo Dimmer, con la nalidad de obtener una salida porcentual a la alimentación de las lámparas para evitar curvas sub y sobre amortiguadas en la temperatura, la puesta en marcha del sistema evitará que las lámparas al encenderse estén al 100 % en el primer instante, por lo tanto, estas se encienden de forma porcentual, dependiendo de la temperatura requerida. 4 Figura 4. Control de Luces y Ventiladores de luces.png de luces.png Fuente: AUtores. Para lograr temperaturas cálidas de forma rápida se implementan dos lámparas incandescentes de 28W de potencia las cuales son controladas por medio de un En la PCB se ubica un módulo RS485, con la sistema de control. nalidad de realizar la comunicación con los otros Arduinos. La PCB esta diseñada con borneras para una fácil conexión y desconexión de los II-C. Control de Luces y Ventiladores componentes. Este módulo se diseña para controlar LEDS Esta placa es uno de los esclavos del sistema y es por PWM. Se introduce la idea principal de funcionamiento de la TDC-PCA, dicha tarjeta se sólo es utilizada para recibir y enviar datos de los integra con su componente de control que es un sensores. ARDUINO NANO. II-E. Control Dimmer. La comunicación del Arduino Nano con el modulo La cabina de experimentación requiere un sistema PCA9685 es mediante los pines de alimentación de control de temperatura, para ello se implementa de la parte lógica junto con los pines I2C para la un TDC-DIMMER. El dimmer-digital-1kw-para- transmisión de datos. El módulo PCA9685 permite Arduino-Triac tiene una de potencia que permite controlar individualmente 16 salidas por PWM con variar la energı́a eléctrica en una carga resistiva e 12 bits(0-4095) de resolución con frecuencia máxima inductiva. de funcionamiento de 1600 Hz, hay que mencionar que la aplicación desarrollada debe controlar catorce ventiladores de refrigeración, alimentados a 12V, Figura 5. Esquema control dimmer ocho tiras LEDS de alto espectro alimentados a 12V. El módulo PCA9685 no suple el requerimiento energético, ya que sus salidas máximas son de 5V, por lo tanto, se implementa el circuito integrado ULN 2803, el cual suple la necesidad y requerimiento energético de los catorce ventiladores de refrigeración alimentados y las ocho tira LEDS para intensidades lumı́nicas alimentados con 12V. El ULN 2803 su salida es de 12V, contiene en su interior 8 puertas inversoras con transistores NPN tipo Darlington (combina dos transistores bipolares conexión permite que la corriente amplicada por el primer transistor ingrese a la base del segundo transistor y sea nuevamente amplicada), mediante esto permite controlar cargas y dispositivos que requieran alta 24 3.7. Control de Luces y Ventiladores demanda de corriente. Fuente: Autores. La etapa de potencia cuenta con un pin de sincroni- zación llamado SYNC, este pin muestra el cruce por cero de la red, y con ello se puede conmutar la salida de voltaje, y por ende variar la energı́a en la carga, el pin de activación del TRIAC que se encuentra en la placa como CH1, gracias a sus sistema de refrigeración conectado en el pin Vin y GND, el modulo puede trabajar altas corrientes y mantener una temperatura moderada, este dispositivo es ideal para variar la intensidad de lamparas incandescentes. Figura 6. Dimmer II-D. Control de Sensores El control de los sensores esta diseñado en una PCB, la cual esta utilizada sólo para la conexión de los sensores y el Arduino Mega 2560, con la nalidad de que si se requieren el uso más sensores, estos se puedan ubicar sin inconvenientes. Fuente: Autores.